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Classification des anomalies cardiaques par utilisation des Réseaux de Neurones

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dc.contributor.author Benbedra Serrine
dc.contributor.author Kherief Mohammed
dc.date.accessioned 2022-09-12T13:49:48Z
dc.date.available 2022-09-12T13:49:48Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation OULD ALI ABDELAZIZ en_US
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/21195
dc.description.abstract L„électrocardiogramme (ECG) est un outil de diagnostic important pour l'évaluation des arythmies cardiaques. Actuellement, de nombreuses solutions d'apprentissage automatique peuvent être utilisées pour analyser et classer les données ECG. Cependant, l‟un des inconvénients de ces méthodes réside dans la difficulté de trouver les caractéristiques les plus appropriées permettant d‟avoir des précisions élevées. C‟est dans ce contexte qu‟intervient notre travail, nous avons opté pour des caractéristiques morphologiques, puis nous avons utilisé un classificateur basé sur le réseau de neurones pour la classification des battements ECG. Nous présentons les résultats de classification obtenus sur la base de données public « MIT-BIH Arythmie ». en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Faculté des Sciences et de la Technologie en_US
dc.subject Arythmie, Réseaux de neurones, base de données d'arythmie MIT-BIH. en_US
dc.title Classification des anomalies cardiaques par utilisation des Réseaux de Neurones en_US


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